RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Прикладная механика и техническая физика // Архив

Прикл. мех. техн. физ., 2022, том 63, выпуск 5, страницы 3–19 (Mi pmtf144)

Численное моделирование обогащения воздушно-гелиевой смеси бифункциональным сорбентом на основе стеклянных микросфер

А. С. Верещагинabc, И. В. Казанинab, В. Н. Зиновьевa, В. М. Фоминab

a Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН, 630090 Новосибирск, Россия
b Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, 630090 Новосибирск, Россия
c Новосибирский государственный технический университет, 630073 Новосибирск, Россия

Аннотация: Показана гиперболичность конвективной части модели течения воздушно-гелиевой смеси через слой гранулированного сорбента с учетом фильтрации Форхгеймера. С учетом диффузии воздуха и гелия внутрь цилиндрических гранул и удержания гелия микросферами разработана численная модель одномерного течения воздушно-гелиевой смеси через адсорбер, заполненный гранулированным сорбентом. В рамках рассматриваемой модели проведена верификация численного алгоритма в задачах о фильтрации газа через пористую среду и о распространении волны давления, образованной пришедшей ударной волной, по газовой среде. Получены экспериментальные и расчетные данные, которые хорошо согласуются. Проведено моделирование фазы обогащения в рамках метода короткоцикловой адсорбции с использованием бифункционального сорбента на основе микросфер, которое показало возможность увеличения массовой доли гелия в воздушно-гелиевой смеси практически в два раза (с 0,7 до 1,3 %) при степени извлечения гелия 90,4 %.

Ключевые слова: композитный сорбент, гелий, микросферы, мембранно-сорбционный метод, численное моделирование, короткоцикловая адсорбция, гиперболическая модель.

УДК: 66.011

Поступила в редакцию: 30.12.2021
Исправленный вариант: 15.03.2022
Принята в печать: 28.03.2022

DOI: 10.15372/PMTF20220501


 Англоязычная версия: Journal of Applied Mechanics and Technical Physics, 2022, 63:5, 731–745

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024